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最も珍しい瞳孔の形をしている動物はどれですか? 詳細な回答
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知ってますか?
どの動物が最も珍しい瞳孔の形をしていますか?
ヤギ、ヒツジ、マングース、タコは、水平方向に細長い、ほぼ長方形の瞳孔を持っています。 一部の光線では、瞳孔の形状は三日月に似ています。 いくつかのヤモリの瞳孔は、垂直に接続された肥厚で構成されています。 おそらくイカの最も独創的な生徒-彼らは滑らかに湾曲した文字Wに似ています。
著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー
大百科事典からのランダムな興味深い事実:
市民はどの国で他の市民の収入を自由に知ることができますか?
スウェーデン当局は、広報活動の公開性と透明性に細心の注意を払っています。 すべての市民は税務サービスに申請し、他の市民の納税申告書を受け取ることができます。つまり、彼の収入のレベルを知ることができます。 この場合、申告を求められた方には、ご本人の氏名が記載された通知書が届きます。
あなたの知識をテストしてください! 知ってますか...
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庭の花の間引き機
02.05.2024
現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。
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最先端の赤外線顕微鏡
02.05.2024
顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>
昆虫用エアトラップ
01.05.2024
農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース グラフェンで発見されたトポロジカルフォノン
02.10.2023
中国の科学者は、グラフェンのトポロジカルフォノンを発見することで重要な発見をしました。 二次元ブリルアンゾーン全体にわたるフォノンスペクトルを研究するために、彼らは高解像度電子顕微鏡を使用し、特徴的な電子エネルギー損失を分析しました。
フォノンは、熱特性や機械特性、電子特性などの結晶材料の特性において重要な役割を果たします。 特に興味深いのは、異なるパラメータを持つフォノンの枝が交差するときに発生するトポロジカル フォノンです。 ただし、そのような条件の研究は比較的新しい研究分野です。
最近まで、0,1~10ミリ電子ボルトの範囲の非常に高い分解能が必要なため、グラフェンなどの二次元材料ではトポロジカルフォノンは検出されませんでした。 この分解能は、X 線や中性子回折などの従来の方法では達成することが困難であり、トポロジカル フォノン状態の実験的研究を困難にしています。
北京国立物性物理研究所やその他の研究所の中国の科学者らは、高分解能電子顕微鏡を使用してグラフェンのフォノン構造を調査した。 これにより、XNUMX 次元ブリルアン ゾーン全体にわたる高分解能フォノン スペクトルを取得し、いくつかのトポロジカル フォノンを識別することができました。
科学者らは、グラフェンの六方格子などの周期的な結晶では、トポロジー特性が結晶格子の対称性によって決定されることに注目しています。 これらの対称性は、ディラック フォノンやリング ノード フォノンなどのフォノンの可能な位相構造を決定します。 コンピュータシミュレーションにより、グラフェン中にXNUMX種類のリングノードフォノンとXNUMX種類のディラックフォノンが存在することが予測された。
科学者たちは、レンズシステム、電子モノクロメータ、電子分析装置を使用して、単層グラフェンサンプルの実験研究を実施しました。 彼らの実験結果はコンピューターシミュレーションの予測と一致し、運動量とエネルギー空間におけるトポロジカルフォノン状態の三次元構造を決定することができました。
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